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乙酰丁香酮 Acetosyringone
乙酰丁香酮,英文名 Acetosyringone,CAS號:2478-38-8,貨號:145416。 乙酰丁香酮(AS)是一類酚類物質(zhì),可誘發(fā)農(nóng)桿菌內(nèi)Ti或Ri質(zhì)粒DNA上Vir區(qū)基因的活化和高效表達,從而促進外源基因的整合。現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于農(nóng)桿菌介導的遺傳轉(zhuǎn)化中。[查看]
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糖尿病動物造模解決方案-鏈脲佐菌素(Streptozocin)
糖尿病是一組代謝性疾病,以高血糖為特征,是由于體內(nèi)胰島素相對或絕對不足所導致的。長期存在的高血糖,導致各種組織,特別是眼、腎、心臟、血管、神經(jīng)的慢性損害、功能障礙。糖尿病與遺傳基因有著密切的關(guān)聯(lián)。西寶生物提供糖尿病動物造模試劑-鏈脲佐菌素(Streptozocin),服務(wù)熱線:400-021-8158。[查看]
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Nature子刊:ecDNA助力膠質(zhì)瘤細胞適應(yīng)微環(huán)境
南加州大學和希望之城醫(yī)療中心的研究人員近日首次發(fā)現(xiàn),對染色體附近的遺傳物質(zhì)進行特征分析,可以預測突變的致癌基因如何重塑DNA并改變腫瘤微環(huán)境。染色體外的微小DNA分子一度被忽視,但過去十年的研究表明,這些被稱為染色體外DNA(ecDNA)的環(huán)狀結(jié)構(gòu)能夠促進癌癥發(fā)展。[查看]
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硫酸化糖胺聚糖介導的脂蛋白攝取:腫瘤抵抗鐵死亡的關(guān)鍵機制
摘要:研究人員發(fā)現(xiàn),依賴硫酸化糖胺聚糖的脂蛋白攝取是癌癥鐵死亡敏感性的核心調(diào)控因素。 為解決腫瘤如何利用外源脂質(zhì)抵抗鐵死亡的科學問題,研究人員通過功能遺傳篩選發(fā)現(xiàn),依賴硫酸化糖胺聚糖(GAGs)的脂蛋白攝取是癌癥鐵死亡敏感性的核心調(diào)控因素。該研究揭示脂蛋白通過遞送α-生育酚(α-toc)抑制鐵死亡,靶向GAG生物合成可顯著增強腫瘤對鐵死亡的敏感性,為脂代謝異常腫瘤(如腎透明細胞癌)提供了新的脂質(zhì)作為癌細胞結(jié)構(gòu)和信號傳導的關(guān)鍵組分,其獲取機制備受關(guān)注。 圖1 糖胺聚糖驅(qū)動的脂蛋白攝取可[查看]
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Nature Medicine:首次發(fā)現(xiàn)線粒體突變與免疫治療耐藥性相關(guān)
對于部分患有侵襲性黑色素瘤的患者,免疫檢查點阻斷(ICB)療法有望實現(xiàn)長期緩解。然而,盡管部分患者的應(yīng)答狀況良好,但其他患者對ICB療法存在耐藥性。研究團隊揭示了遺傳因素在這一過程中的作用,而答案出人意料地藏在線粒體中。這項研究成果于6月5日發(fā)表在《Nature Medicine》雜志上。[查看]
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Molecular Cell:DNA修復系統(tǒng)中的“隱藏玩家”——Nup98
近日,南加州大學領(lǐng)導的研究團隊發(fā)現(xiàn),長期以來被認為協(xié)助分子進出細胞核的蛋白質(zhì)Nup98還扮演著另一個令人驚訝的角色:指導細胞進行精心修復,并降低可能導致癌癥的遺傳錯誤風險。這項研究結(jié)果于6月5日發(fā)表在《Molecular Cell》雜志上。[查看]
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《Cell Reports Medicine》驚!基因編輯會觸發(fā)造血干細胞的炎癥、衰老樣反應(yīng)
米蘭圣拉斐爾Telethon基因治療研究所(SR-Tiget)的科學家發(fā)現(xiàn),使用CRISPR-Cas9結(jié)合AAV6載體進行基因編輯,可能會觸發(fā)血液干細胞的炎癥和衰老樣反應(yīng),損害其長期再生血液系統(tǒng)的能力。該研究發(fā)表于Cell Reports Medicine,概述了克服這一障礙的新戰(zhàn)略,提高了基于基因編輯的遺傳性血液疾病治療的安全性和有效性。[查看]
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KDM4C抑制通過促進組織蛋白酶L介導的組蛋白H3剪切抑制基底型乳腺癌腫瘤生長
美國Dana-Farber癌癥研究所等機構(gòu)的研究團隊通過整合多組學分析和功能實驗,首次揭示KDM4C通過調(diào)控CTSL介導的組蛋白H3剪切影響腫瘤氧化還原平衡的全新機制。研究發(fā)現(xiàn)不僅解釋了KDM4C擴增型腫瘤的獨特依賴性,還為靶向表觀遺傳-代謝交叉調(diào)控提供了理論依據(jù),相關(guān)成果發(fā)表在《Nature Genetics》期刊。[查看]
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打破經(jīng)典教科書:首次發(fā)現(xiàn)對兩性都 “作弊” 的染色體!
研究人員在果蠅(Drosophila testacea)中發(fā)現(xiàn)了一條 “自私” 的 X 染色體,它能在精子和卵子中扭曲遺傳規(guī)律。由英屬哥倫比亞大學和維多利亞大學的科學家領(lǐng)導的這項研究確定,廣泛分布于古北區(qū)林地果蠅的 X 染色體會消除含 Y 染色體的精子,確保更多后代繼承它。在雌性果蠅中,它會優(yōu)先進入卵子。[查看]
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大腸桿菌細胞外呼吸:厭氧能量代謝的新發(fā)現(xiàn)及潛在意義
為探究氧化還原穿梭體在細胞內(nèi)的還原機制及其在細胞生物能學中的作用,研究人員開展了關(guān)于大腸桿菌(E. coli )介導的細胞外電子轉(zhuǎn)移(EET)機制和生物能學的研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn)E. coli可利用 2 - 羥基 - 1,4 - 萘醌(HNQ)進行細胞外呼吸,還存在快速遺傳適應(yīng)。這揭示了一種新的厭氧能量代謝類型。[查看]
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納米級 DNA 追蹤揭示有絲分裂染色體的自組織機制:解開<font color='red'>遺傳</font>信息傳遞的關(guān)鍵謎題
科學家們一直困惑于基因組 DNA 究竟是如何在有絲分裂期間折疊,形成這種特征性桿狀染色體的,這一問題就像隱藏在細胞深處的神秘密碼,等待被破解。為探究基因組 DNA 在有絲分裂時如何折疊成桿狀染色體,歐洲分子生物學實驗室研究人員開展相關(guān)研究,發(fā)現(xiàn)其通過凝縮蛋白(condensin)擠出重疊環(huán)及自排斥形成,為理解遺傳信息傳遞提供依據(jù)。[查看]
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Science:科學家完成了有史以來最復雜的人類細胞系工程!
來自威康桑格研究所、倫敦帝國理工學院、美國哈佛大學的研究人員及其合作者利用CRISPR prime editing技術(shù)在細胞系中創(chuàng)建了多個版本的人類基因組,每個版本都有不同的結(jié)構(gòu)變化。通過基因組測序,他們能夠分析這些結(jié)構(gòu)變異對細胞存活的遺傳影響。[查看]
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Nature Biotechnology:彩色細胞核顯示出細胞的關(guān)鍵基因
識別與疾病有關(guān)的基因是生物醫(yī)學研究的主要挑戰(zhàn)之一。波恩大學和波恩大學醫(yī)院(UKB)的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種方法,使他們的識別變得更加容易和快速:他們點亮細胞核中的基因組序列。與使用現(xiàn)有方法進行復雜篩選相比,NIS-Seq方法可用于研究人類細胞中幾乎任何生物過程的遺傳決定因素。[查看]
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Science:一種開創(chuàng)性的<font color='red'>遺傳</font>方法——利用CRISPR-Cas9技術(shù),激活細菌隱藏的藥物潛能
HIPS和德國感染研究中心(DZIF)的研究人員現(xiàn)在已經(jīng)利用這一自然原理,從細菌中擴增和分離出新的生物活性天然產(chǎn)物的遺傳藍圖,稱為生物合成基因簇。他們的創(chuàng)新方法被稱為“ACTIMOT”,可以直接在原生細菌中產(chǎn)生基因簇中編碼的天然產(chǎn)物,也可以將它們轉(zhuǎn)移到更合適的微生物生產(chǎn)菌株中,在那里產(chǎn)生新的分子。[查看]
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Science:轉(zhuǎn)移RNA調(diào)節(jié)信使RNA的降解
德克薩斯大學西南醫(yī)學中心研究人員的一項新研究表明,轉(zhuǎn)移RNA (tRNA)是一種以讀取構(gòu)建蛋白指令而聞名的遺傳分子,在調(diào)節(jié)這些指令在細胞中持續(xù)的時間方面也起著關(guān)鍵作用。[查看]
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